🗊Презентация PoU_1

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
PoU_1, слайд №1PoU_1, слайд №2PoU_1, слайд №3PoU_1, слайд №4PoU_1, слайд №5PoU_1, слайд №6PoU_1, слайд №7PoU_1, слайд №8PoU_1, слайд №9PoU_1, слайд №10PoU_1, слайд №11PoU_1, слайд №12PoU_1, слайд №13PoU_1, слайд №14PoU_1, слайд №15PoU_1, слайд №16PoU_1, слайд №17PoU_1, слайд №18PoU_1, слайд №19PoU_1, слайд №20PoU_1, слайд №21PoU_1, слайд №22PoU_1, слайд №23PoU_1, слайд №24PoU_1, слайд №25PoU_1, слайд №26PoU_1, слайд №27PoU_1, слайд №28PoU_1, слайд №29PoU_1, слайд №30PoU_1, слайд №31PoU_1, слайд №32PoU_1, слайд №33PoU_1, слайд №34PoU_1, слайд №35PoU_1, слайд №36

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему PoU_1. Доклад-сообщение содержит 36 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Физика космоса
Занятие 1. 
Астрофизические проявления тёмной материи
Описание слайда:
Физика космоса Занятие 1. Астрофизические проявления тёмной материи

Слайд 2





Начало 19 века
Астрономия – самая точная наука.
В объяснении движения небесных тел не осталось никаких пробле
Кроме одной Уран непредсказуемо меняет свою скорость и положение на небе.
Описание слайда:
Начало 19 века Астрономия – самая точная наука. В объяснении движения небесных тел не осталось никаких пробле Кроме одной Уран непредсказуемо меняет свою скорость и положение на небе.

Слайд 3





Решение загадки
В 1846 году с невидимым объектом столкнулись астрономы У. Леверье и Дж. Адамс, изучая аномалию в движении планеты Уран.
Леверье вычислил положение новой планеты и отправил письмо немецкому астроному Дж. Галле, который в этот же день обнаружил планету в телескоп.
Подобное объяснение Леверье прецессии орбиты Меркурия оказалось неверным (планета Вулкан) и было связано с ОТО.
Описание слайда:
Решение загадки В 1846 году с невидимым объектом столкнулись астрономы У. Леверье и Дж. Адамс, изучая аномалию в движении планеты Уран. Леверье вычислил положение новой планеты и отправил письмо немецкому астроному Дж. Галле, который в этот же день обнаружил планету в телескоп. Подобное объяснение Леверье прецессии орбиты Меркурия оказалось неверным (планета Вулкан) и было связано с ОТО.

Слайд 4





Что мы назовем темной материей?
Описание слайда:
Что мы назовем темной материей?

Слайд 5





Молекулярное облако
Описание слайда:
Молекулярное облако

Слайд 6





Масса/светимость по Шварцшильду
Описание слайда:
Масса/светимость по Шварцшильду

Слайд 7





Фриц Цвикии и теорема о вириале
В 1931 году Эдвин Хаббл и Милтон Хумалсон опубликовали большой каталог красных смещений галактик, принадлежащих различным скоплениям.
В 1933 году Фриц Цвикки обнаружил, что 8 галактик в скоплении Волосы Вероники (Coma Cluster) имеют разброс в движении видимых скоростей до 2000 км/с.
Этот факт был замечен и самим Хабблом, но Цвикки сделал следующий шаг и применил теорему о вириале для определения массы скопления (около 20 лет назад заимствованная из термодинамики теорема о вириале уже применялась в астрономии Пуанкаре ).
Описание слайда:
Фриц Цвикии и теорема о вириале В 1931 году Эдвин Хаббл и Милтон Хумалсон опубликовали большой каталог красных смещений галактик, принадлежащих различным скоплениям. В 1933 году Фриц Цвикки обнаружил, что 8 галактик в скоплении Волосы Вероники (Coma Cluster) имеют разброс в движении видимых скоростей до 2000 км/с. Этот факт был замечен и самим Хабблом, но Цвикки сделал следующий шаг и применил теорему о вириале для определения массы скопления (около 20 лет назад заимствованная из термодинамики теорема о вириале уже применялась в астрономии Пуанкаре ).

Слайд 8


PoU_1, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Массы в галактиках не удержат скопление от безудержного расширения
Массы в галактиках не удержат скопление от безудержного расширения
Описание слайда:
Массы в галактиках не удержат скопление от безудержного расширения Массы в галактиках не удержат скопление от безудержного расширения

Слайд 10





Расчёты Цвикии
Цвикки начал с того, что оценил общую массу скопления как произведение числа наблюдаемых галактик (800) и средней массы галактики, которую он принял за 109 масс Солнца (согласно Э. Хабблу). 
Затем он принял оценку физического размера системы, которая, по его мнению, составляла около 106 световых лет, чтобы определить потенциальную энергию системы. 
Это позволило вычислить среднюю кинетическую энергию и, наконец, дисперсию скорости. 
Ф. Цвикки обнаружил, что при таких условиях дисперсия скорости должна составлять 80 км/с. В отличие от наблюдаемой средней скорости разброс по линии прямой видимости составлял примерно 1000 км/с.
Описание слайда:
Расчёты Цвикии Цвикки начал с того, что оценил общую массу скопления как произведение числа наблюдаемых галактик (800) и средней массы галактики, которую он принял за 109 масс Солнца (согласно Э. Хабблу). Затем он принял оценку физического размера системы, которая, по его мнению, составляла около 106 световых лет, чтобы определить потенциальную энергию системы. Это позволило вычислить среднюю кинетическую энергию и, наконец, дисперсию скорости. Ф. Цвикки обнаружил, что при таких условиях дисперсия скорости должна составлять 80 км/с. В отличие от наблюдаемой средней скорости разброс по линии прямой видимости составлял примерно 1000 км/с.

Слайд 11





Межзвёздный газ в галактиках
Описание слайда:
Межзвёздный газ в галактиках

Слайд 12





Первые оценки массы межгалактического вещества
Герберт Руд, расчёты которого позже подтвердил Саймон Уайт, изучал процесс эволюции скоплений галактик и пришёл к выводу, что масса, ответственная за высокое отношение массы к светимости, может быть найдена в межгалактическом пространстве, а не в самих галактиках. 
В 1961 году Арно Пензиас провёл 
поиск свободного водорода 
в скоплении Pegasus I и установил 
верхний предел его количеств в одну 
десятую от его вириальной массы.
Описание слайда:
Первые оценки массы межгалактического вещества Герберт Руд, расчёты которого позже подтвердил Саймон Уайт, изучал процесс эволюции скоплений галактик и пришёл к выводу, что масса, ответственная за высокое отношение массы к светимости, может быть найдена в межгалактическом пространстве, а не в самих галактиках. В 1961 году Арно Пензиас провёл поиск свободного водорода в скоплении Pegasus I и установил верхний предел его количеств в одну десятую от его вириальной массы.

Слайд 13





Вклад межгалактического газа
В 1967 году Невиль Вульф предложил, что газ может быть ионизирован, и использовал радио, видимое и рентгеновское излучение для его наблюдения. 
В 1971 г. астрофизик Дж. Микинс провёл анализ проведённых наблюдений и ограничил количество горячего межгалактического газа на уровне менее 2% от количества, необходимого для гравитационного связывания галактик в скопления. 
Ученые исключили возможность полного объяснения недостающей массы в скоплениях галактик межгалактическим газом.
Началась эпоха идей о более или менее экзотических возможностях объяснения скрытой массы, в том числе при помощи массивных коллапсирующих объектов, карликовых звезд и т.п.
Однако впереди были измерения содержания элементов в первичном межгалактическом веществе …..
Описание слайда:
Вклад межгалактического газа В 1967 году Невиль Вульф предложил, что газ может быть ионизирован, и использовал радио, видимое и рентгеновское излучение для его наблюдения. В 1971 г. астрофизик Дж. Микинс провёл анализ проведённых наблюдений и ограничил количество горячего межгалактического газа на уровне менее 2% от количества, необходимого для гравитационного связывания галактик в скопления. Ученые исключили возможность полного объяснения недостающей массы в скоплениях галактик межгалактическим газом. Началась эпоха идей о более или менее экзотических возможностях объяснения скрытой массы, в том числе при помощи массивных коллапсирующих объектов, карликовых звезд и т.п. Однако впереди были измерения содержания элементов в первичном межгалактическом веществе …..

Слайд 14





Первые измерения скорости вращения галактик
Дальнейший прогресс в изучении ТМ был сделан при помощи измерения и анализа Кривых вращения галактик - то есть измерения скорости вращения звёзд и газа как функцию расстояния от центра. 
Такой анализ позволяет сделать вывод о распределении масс галактиках как функцию r. 
В 1914 году, за десять лет до того, как Хаббл убедительно продемонстрировал, что Андромеда (M31) является отдельной галактикой, Макс Вольф и Весто Слайфер обратили на неё внимание, выдвинули такую идею и по смещению спектральных линий сделали вывод о вращении галактики Андромеда. 
В 1917 году в обсерватории Вильсона Фрэнсис Пиз измерил вращение центральной области Андромеды обнаружив, что он вращается с приблизительно постоянной угловой скоростью.
Другие учёные использовали вычисленные скорости для определения массы Андромеды и отношения массы-светимости, получив значения, напоминающие измерения для окрестностей Солнечной системы.
Описание слайда:
Первые измерения скорости вращения галактик Дальнейший прогресс в изучении ТМ был сделан при помощи измерения и анализа Кривых вращения галактик - то есть измерения скорости вращения звёзд и газа как функцию расстояния от центра. Такой анализ позволяет сделать вывод о распределении масс галактиках как функцию r. В 1914 году, за десять лет до того, как Хаббл убедительно продемонстрировал, что Андромеда (M31) является отдельной галактикой, Макс Вольф и Весто Слайфер обратили на неё внимание, выдвинули такую идею и по смещению спектральных линий сделали вывод о вращении галактики Андромеда. В 1917 году в обсерватории Вильсона Фрэнсис Пиз измерил вращение центральной области Андромеды обнаружив, что он вращается с приблизительно постоянной угловой скоростью. Другие учёные использовали вычисленные скорости для определения массы Андромеды и отношения массы-светимости, получив значения, напоминающие измерения для окрестностей Солнечной системы.

Слайд 15





Скрытая масса в галактиках
В работе, опубликованной в 1930 году, Кнут Лундмарк сделал оценки отношения M-L для пяти галактик по похожей методике.
Первый результат дал невероятный результат: от 100 для M81 и до 6 для M33 – значительно больше, чем окрестности Солнца.
Позднее расчёты были исправлены на возможное поглощение света в межгалактической и межзвёздной среде, получив для всех галактик значения M/L~6-7
Астрономы уже в то время открыли возможность того, что большое количество темной материи может присутствовать в Галактиках в форме «потухших звезд, темных облаков, метеоров, комет и т. д.», как пишет Лундмарк в 1930 году.
Описание слайда:
Скрытая масса в галактиках В работе, опубликованной в 1930 году, Кнут Лундмарк сделал оценки отношения M-L для пяти галактик по похожей методике. Первый результат дал невероятный результат: от 100 для M81 и до 6 для M33 – значительно больше, чем окрестности Солнца. Позднее расчёты были исправлены на возможное поглощение света в межгалактической и межзвёздной среде, получив для всех галактик значения M/L~6-7 Астрономы уже в то время открыли возможность того, что большое количество темной материи может присутствовать в Галактиках в форме «потухших звезд, темных облаков, метеоров, комет и т. д.», как пишет Лундмарк в 1930 году.

Слайд 16





Скорость вращения – индикатор полной массы галактики в пределах данного радиуса.
Скорость вращения – индикатор полной массы галактики в пределах данного радиуса.
Светимость галактики – индикатор массы видимых компонент (звезды +газ)
Описание слайда:
Скорость вращения – индикатор полной массы галактики в пределах данного радиуса. Скорость вращения – индикатор полной массы галактики в пределах данного радиуса. Светимость галактики – индикатор массы видимых компонент (звезды +газ)

Слайд 17





Наблюдение в линии 21 см
После окончания 2-ой мировой войны военные радиолокаторы стали использоваться для радиоастрономических наблюдений и приоритет в исследованиях взяли голландские учёные.
7.5-метровые параболические радары, используемые для слежения за самолетами на длинах волн 54 см и оставленные немцами после поражения на оккупированных до этого землях Голландии, были использованы Яном Оортом в радиоастрономии.
Он перестроил радары для наблюдений на линии 21 см, в которой мог светить газ за пределами галактик по предсказаниям ученика Оорта – Хендрика ван де Хюлста.
В 1951 году учёные из Гарварда обнаружили линию 21 см. Ван де Хюлст посещал Гарвард, как и Ф. Дж. Керр из лаборатории радиофизики в Сиднее. 
Голландские и австралийские группы вскоре смогли подтвердить обнаружение учёных США. Доклады американских и голландских групп появились в одном выпуске журнала Nature вместе с подтверждающей телеграммой от австралийской группы. 
Этот успех стимулировал развитие радиоастрономии и оказал очень сильное влияние влияние на астрофизику и космологию.
Описание слайда:
Наблюдение в линии 21 см После окончания 2-ой мировой войны военные радиолокаторы стали использоваться для радиоастрономических наблюдений и приоритет в исследованиях взяли голландские учёные. 7.5-метровые параболические радары, используемые для слежения за самолетами на длинах волн 54 см и оставленные немцами после поражения на оккупированных до этого землях Голландии, были использованы Яном Оортом в радиоастрономии. Он перестроил радары для наблюдений на линии 21 см, в которой мог светить газ за пределами галактик по предсказаниям ученика Оорта – Хендрика ван де Хюлста. В 1951 году учёные из Гарварда обнаружили линию 21 см. Ван де Хюлст посещал Гарвард, как и Ф. Дж. Керр из лаборатории радиофизики в Сиднее. Голландские и австралийские группы вскоре смогли подтвердить обнаружение учёных США. Доклады американских и голландских групп появились в одном выпуске журнала Nature вместе с подтверждающей телеграммой от австралийской группы. Этот успех стимулировал развитие радиоастрономии и оказал очень сильное влияние влияние на астрофизику и космологию.

Слайд 18





Приливное взаимодействие в группе галактик М81
Описание слайда:
Приливное взаимодействие в группе галактик М81

Слайд 19





Совместные наблюдения М33
оптика + радио (21 см)
Описание слайда:
Совместные наблюдения М33 оптика + радио (21 см)

Слайд 20


PoU_1, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


PoU_1, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Кривые вращения галактического газа с ростом
Описание слайда:
Кривые вращения галактического газа с ростом

Слайд 23





Кривая вращения Млечного пути
Описание слайда:
Кривая вращения Млечного пути

Слайд 24





Измерение локальной плотности ТМ
Описание слайда:
Измерение локальной плотности ТМ

Слайд 25





Радиальные профили гало тёмной материи
Описание слайда:
Радиальные профили гало тёмной материи

Слайд 26





В каких галактиках темной материи больше всего?
1. Карликовые галактики
2. Галактики низкой поверхностной яркости (LSB)
3. Галактики-призраки
Описание слайда:
В каких галактиках темной материи больше всего? 1. Карликовые галактики 2. Галактики низкой поверхностной яркости (LSB) 3. Галактики-призраки

Слайд 27





Карликовая Галактика
Описание слайда:
Карликовая Галактика

Слайд 28





Галактика низкой поверхностной яркости
Описание слайда:
Галактика низкой поверхностной яркости

Слайд 29





Interacting system NGC 4631/4656
Описание слайда:
Interacting system NGC 4631/4656

Слайд 30





Галактики-призраки
Описание слайда:
Галактики-призраки

Слайд 31





Галактики-призраки
Описание слайда:
Галактики-призраки

Слайд 32





Причины возникновения таких галактик 
Отсутствие барионного вещества в области формирования галактик из тёмной материи.
Доминирование тёмной материи, не позволившее создать неоднородности барионного вещества внутри галактик для формирования звёзд.
Потеря барионного вещества вследствие каких-то процессов, например, столкновения галактик.
Описание слайда:
Причины возникновения таких галактик Отсутствие барионного вещества в области формирования галактик из тёмной материи. Доминирование тёмной материи, не позволившее создать неоднородности барионного вещества внутри галактик для формирования звёзд. Потеря барионного вещества вследствие каких-то процессов, например, столкновения галактик.

Слайд 33





Скопление Пуля
Описание слайда:
Скопление Пуля

Слайд 34





Современная космологическая модель галактики – тёмное гало
Описание слайда:
Современная космологическая модель галактики – тёмное гало

Слайд 35





Задача
К каким кривым вращения приводят профили
Наварро-Фрэнка-Уайта
Бюркерта
Какой из них воспроизводит плоскую кривую вращения?
Описание слайда:
Задача К каким кривым вращения приводят профили Наварро-Фрэнка-Уайта Бюркерта Какой из них воспроизводит плоскую кривую вращения?

Слайд 36





Решение
Описание слайда:
Решение



Теги PoU_1
Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию